New Semiconductor Device Turns Light Into a Directed Current
光控电子流可以为传感、电信和其他先进技术开辟新的道路。现在,一对激光束可以将电子沿选定的方向发送通过半导体,而无需任何外部电源。密歇根大学的研究人员建造了该设备来探索以前未观察到的物理效应,并证明 [...]
Физики создали «электронный маяк», который направляет электрический ток с помощью света
微小的半导体将电流引导到光所指的地方,尽管以前这个角色仅由电场赋予。
1824年,一位英国工程师发明了第一个工作电磁铁,为现代电气工程奠定了基础。威廉·斯特金开发了一种可以使用电流打开和关闭的电磁体。他的马蹄形铁芯可以举起自身重量的几倍,并有助于建立电力和受控机械力之间的联系。
Decoding the Origins of Lightning’s Violent Currents
一组紧凑的物理方程提供了统一的第一性原理解释,解释了闪电最具破坏性的电流浪涌是如何产生、冲向云层和消失的。
MIT Engineers Turn Bacteria into Living Transistors That Can Compute
麻省理工学院的科学家们已经将细菌改造得像微型晶体管一样工作,创造了可以处理信息和执行基本计算的“活电路”。该技术最终可以让植物检测干旱或害虫等问题并自动做出反应。在普通电子产品中,晶体管是控制电流流动的微型开关。数十亿[……]麻省理工学院工程师将细菌转化为可以计算的活晶体管后首次出现在 Knowridge Science Report 上。
Scientists Discover a Simple Way to Control a New Kind of Magnet
根据莱斯大学的最新研究,轻轻挤压可能足以改变一种不寻常的磁性材料的行为方式。科学家发现,对由铁和硫制成的晶体施加少量压力可以同时削弱其微小的磁信号并改变电流流过它的方式。这一发现[…]《科学家发现一种控制新型磁铁的简单方法》一文首先出现在《Knowridge Science Report》上。
Fate of the AMOC may depend on how quickly CO2 rises
升温超过 5°C 时,临界电流仍能保持稳定,但前提是升温非常缓慢